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2016.3.11--山东鲁电酒店供暖及生活热水污水源热泵项目方案_-投资回收期

山东鲁电节能服务股份有限公司污水源热泵节能改造项目

哈工大金涛污水源热泵系统方案推荐

哈尔滨工大金涛科技股份有限公司

目录

1.工程概况 (1)

2.污水源热泵系统介绍 (3)

2.1污水源热泵系统工作原理 (3)

2.2污水水质分析 (5)

2.3污水专用换热器 (7)

2.4污水引退水介绍 (8)

2.5污水源热泵系统机房介绍 (8)

3.项目设计方案 (10)

3.1系统设计依据 (10)

3.2供热设备供热量的确定 (11)

3.3污水源热泵系统主要设备选型 (12)

3.4主要设备清单 (17)

4.各能源站机房布置图 (21)

4.1会展中心能源站 (21)

4.2商务会所能源站 (21)

4.3宾馆及生活热水能源站 (22)

5.污水源热泵节能措施 (24)

5.1用能标准和节能规范 (24)

5.2项目运行费用 (25)

5.3节能减排量 (28)

6.经济效益分析 (31)

6.1经济费用效益分析 (31)

7.企业简介 (33)

8.售后服务 (34)

9.企业专利及资格证书 (35)

9.1专利证书(部分) (35)

9.2荣誉证书(部分) (36)

10.工程实例 (39)

1.工程概况

本工程为山东鲁电节能服务股份有限公司污水源热泵节能改造项目,项目位于济南市历下区。项目分三个部分,即会展中心、商务会所和宾馆。会展中心建筑面积4.1万平方米,其中包含1万平方米地下停车场,此时,不考虑停车场采暖及制冷需求,会展中心建筑面积按照3.1万平方米进行设计;同时,区域内配套建筑的4.156万平方米供冷、4.773万平方米供暖宾馆及2.1万平方米商务会所的原有空调系统也有改造需求。

本项目预利用城市原生污水作为热泵系统的低位热源,该项目靠近污水主干渠,污水量充足。夏季污水设计温度约为22℃,制冷供回水温度为7℃~12℃。冬季污水设计温度约为12℃,采暖供回水温度为 55℃~50℃,生活热水温度55℃。

本项目共分为三座能源站,分别负责会展中心能源站、商务会所能源站、宾馆及生活热水能源站。

会展中心能源站共选取2台型号为JTHP-ZJ-B-2-1140的高温型热泵机组,单台热泵机组制热量为1137.9kW,制冷量为1272.4kW。单台热泵机组匹配2台型号为JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0的污水换热器,共计匹配4台该型号换热器。会展中心能源站可提供总热量为2275.8kW,同时可提供总冷量2544.8kW。

商务会所能源站共计选取2台型号为JTHP-ZJ-B-2-850的高温型热泵机组,单台热泵机组制热量为846.4kW,制冷量为888.7kW。单台热泵机组匹配1台型号为JTHR-WLT-200-0.4/0.3-4/0的污水换热器,共计匹配2台该型号换热器。商务会所能源站可提供总热量为1692.8kW,同时可提供总冷量1777.4kW。

宾馆及生活热水能源站共计选取2台型号为JTHP-ZJ-B-2-1700的高温型热泵机组,单台热泵机组制热量为1703.4kW,制冷量为1718.1kW。单台热泵机组匹配2台型号为JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0的污水换热器,共计匹配4台该型号换热器。

宾馆及生活热水能源站中,宾馆可提供总热量为3406.8kW,同时可提供总冷量3436.2kW。

宾馆生活热水方面,共选取2台型号为JTHP-ZJ-B-2-700的高温型热泵机组,单台热泵制热量为688.6kW单台热泵机组匹配1台型号为

JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0的污水换热器,共计匹配2台该型号换热器。

本项目可提供总热量7375.4kW,总冷量7758.4kW,同时,生活热水可提供总热量1377.2kW。

2.污水源热泵系统介绍

2.1污水源热泵系统工作原理

先将污水的热量传递给清洁水,清洁水进入普通的水源热泵机组,清洁水在污水换热器和热泵机组之间形成封闭循环,起中介热量传递作用,我们将其称之为“中介循环”,而污水或地表水的自身循环称之为“污水或地表水循环”,末端系统循环水在热泵机组与末端散热设备之间循环则称之为“末端循环”。

污水与地表水热泵供热空调系统宏观上由三个子循环系统构成,即污水循环、中介循环和末端循环,热泵机组的内部还有一个热泵工质(例如氟利昂)循环,即热泵机组的工作过程,宏观上不显现。系统的主要设备包括污水泵、污水换热器、中介泵、热泵机组、末端泵。系统的工作过程如下:

1、污水热泵系统供热过程(以会展中心为例)

图2-1所示为污水热泵系统供热工艺流程,由图可知,污水热泵供热空调系统宏观上由三个子循环系统构成。

首先,12℃左右的污水(或地表水)经过污水泵提升,进入无堵塞高效换热的污水换热器进行放热,将一定温差范围内(3.5℃左右)的热量传递给清洁水,再以8.5℃左右排放至下游水源处,实现污水(或地表水)循环。

然后,9.6℃左右的清洁水经中介泵输送,通过A阀进入热泵机组的蒸发器进行释热,将从污水那里获取的热量传递给热泵机组,再以6.1℃左右再次进入污水换热器进行吸热,形成封闭循环,即中介循环。

最后,50℃左右的末端系统水经末端泵输送,通过A阀进入热泵机组冷凝器进行提热,将热泵机组从低温那里转化来的高温热量吸收,再以55℃左右进入末端散热设备将热量释放给建筑空间,实现末端循环。

图2-1 污水热泵系统供热工艺流程

2、污水热泵系统制冷过程(以会展中心为例)

图2-2所示为污水热泵系统制冷工艺流程,由图可知,污水热泵供热空调系统宏观上由三个子循环系统构成。

首先,22℃左右的污水(或地表水)经过污水泵提升,进入污水换热器进行吸热,从清洁水中吸收6.5℃左右温差的热量,再以28.5℃左右排放至下游水源处,实现污水(或地表水)循环。

然后,26.1℃左右的清洁水经中介泵输送,通过B 阀进入热泵机组冷凝器进行吸热,将从系统水那里吸收的热量传递给换热器,以32.6℃左右进入污水换热器进行放热,形成封闭循环,即中介循环。

最后,12℃左右的末端系统水经末端泵输送,通过B 阀进入热泵机组蒸发器进行放热,再以7℃左右进入末端散热设备从建筑空间吸收热量,实现末端循环。

污水泵

污水循环

地表水(江湖海)

工业废水

蒸发器

冷凝器

末端循环

中介水循环

A

A

B

B

A

A

B

B

中介水泵

系统水泵

膨胀阀

压缩机

污水干渠

流道式换热器

污水泵

污水循环

地表水(江湖海)

工业废水

蒸发器

冷凝器

末端

循环

中介水循环

A

A

B

B

A

A

B

B

中介水泵

系统水泵

膨胀阀

压缩机

污水干渠

流道式换热器

50℃

55℃

12℃

9.6℃

8.5℃

6.1℃

12℃

7℃

22℃

26.1℃

28.5℃

32.6℃

图2-2 污水热泵系统制冷工艺流程

2.2污水水质分析

污水作为可利用的废弃资源,具有很多优点,可以为热泵提供大量的低位热能,但如果利用不当也会给系统带来很多安全隐患,因为污水本身的水质很差,含有大量污杂物,对一般的流通设备(传统换热器、热泵)会产生堵塞、挂垢等问题,致使供热系统无法正常运行,甚至会造成热泵的报废。下面就污水的优缺点加以陈述。

2.2.1 污水的优点

(1)温度:城市污水水温相对较高且随季节变化幅度较小,通常在10℃以内,具有冬暖夏凉的冷热特点,温度全年在10~25℃之间,适合暖通空调冬夏两用;

(2)水量:预计2010年我国污水排放量达720亿t/a,按开发50%的水量计算,可供热空调的面积至少在5亿平米以上。

(3)分布:城市污水干渠分布于各大中城市地下空间,与人口及城市工业化程度成正比,城市污水作为一种新能源,在适当优化能源结构的同时,缓解了能源缺乏及分布的不均匀性问题。为因地制宜地有效利用及建设分散式或小的集中式的热泵供热空调系统创造了有利条件。

2.2.2 污水的缺点

在《污水排入城市下水道水质标准(CJ 343-2010)》中规定了排入城镇下水道的污水各项指标的最高允许值。将污杂物含量较少的等级A的指标摘录如表2-1所示。

表2-1 污水排入城市下水管道水质A等级标准

序号控制项目名称单位A等级

1 易沉固体ML/(L.15min) 10

2 悬浮物SS mg/L 400

3 五日生化需氧量BOD5mg/L 350

4 化学需氧量COD mg/L 500(800)

5 氨氮(以N计)mg/L 45

主要指标的影响因素分析如下:

1、易沉固体及SS (悬浮物)

由于水源热泵系统基本都是“小温差、大流量”换热,所以热源水用量巨大,假设建筑面积1万平米;热负荷共计500KW ;主机能效比为5;污水提取4℃温差;则需要的污水量为86m3/h 。

对项目城市污水中易沉固体及SS (悬浮物)进行测定,得到数据如表2-2所示。

表2-2易沉固体及SS (悬浮物)浓度

按照易沉固体为10ML/(L.15min) 、SS 为400mg/L 计算,污杂物的含量是非常巨大的,如不能合理利用,势必造成堵塞。

图2-3为过滤后的原生污水进入热泵蒸发器(进水端)堵塞情况,由图可知,采用污水过滤装置后,将污水直接引入热泵蒸发器发生的严重堵塞,这种情况极有可能导致蒸发器由于局部水流不畅而造成冰堵甚至爆管。物理过滤无法阻止污水中大量存在的絮状物、毛发类污杂物堵塞蒸发器。堵塞周期大约为5天左右 。

2、氨氮

污水中铵离子极容易和铜发生化学反应,能形成铜铵离子络合物,对铜管或铜合金管造成穿孔腐蚀,所以国家相关标准规定氨氮浓度超过1 mg/L 时,不应采用铜质换热设备。因此,污水对热泵主机蒸发器铜管存在严重的腐蚀问题,必然造成铜管穿孔的后果。铜质蒸发器受污水腐蚀情况如图2-4所示。

3、COD 与BOD 5

控制项目名称

单位 A 等级 每小时含量

每天含量 易沉固体 mL/(L.15min) 10

3440 L 82560 L 悬浮物SS mg/L 400 34.4 kg 825.6 kg

图2-3热泵蒸发器(进水端)堵塞情况

图2-4铜质蒸发器受污水腐蚀情况

COD 与BOD 5值表示水中的有机物的含量多少,其值大,则表示污水中有机物含量高,反之则低。而有机物含量越高其形成污垢的量就越大。 一般来说,当BOD 5小于1mg/L 时表示水体清洁;当BOD 5大于4mg/L 时,表示水体受到有机物的污染。温度在15~30 ℃时,水体易产生生物粘膜。原生污水中的COD 为500mg/L ,BOD5为350 mg/L ,远远高于1mg/L 的清洁水标准,因此极容易生成生物粘膜类污垢。图2-5为再生水工况下板换运行1个月的情况。

2.3 污水专用换热器

研究人员经过长期对污水利用的研究,从设法过滤污水、研究各种防阻机,到转变思路突破过滤污水的瓶颈,发明了让污水更好的通过的换热设备即流道式污水换热器,污水的利用可以说是一个从失败走向成功的艰难过程。污水换热器是污水热泵系统的关键设备,为解决污水换热,需要解决防堵、防垢和高效换热。流道式污水换热器具有的特点如下:

1、

流道式换热器污水侧通道呈宽大的矩形结构,如图2-6所示,流道式

换热器污水侧通道表面平整,无任何凸起物或支撑点,原生污水工况下无需前置防堵、过滤设备,污水中常见的污杂物能顺畅地通过,不会造成造成钩挂与缠绕。

2、 污水侧设置了密封门,便于开启,开启后不会对设备本体造成损坏。如图2-7所示,流道式换热器密封门开启后所有污水通道全部可视,便于清洗维护;关闭后运行时污水与门板会发生反复撞击,对污水造成强烈的扰动,达到紊流状态,强化换热的同时加强了污水对污垢的冲刷与携带能力,有效的提高了传热效率、延长了维护周期。

3、

经质量技术监督部门实地检测,污水换热器设备原生污水工况下连

续运行6个月不低于1000 W/ ㎡℃。

图2-6 流道式换热器污水侧通道

图2-7 流道式换热器密封门

图2-5 再生水工况下板换运行1个月

经广大用户使用证明,该设备运行稳定可靠,供暖、空调效果良好;性能优异,

节能环保效果明显。

2.4污水引退水介绍

在距离热泵机房最近的污水干渠附近,修建一个污水提升泵站,用以安装污水提升泵;图2-8为污水引退水流程,如图所示,按照市政施工要求在距离提

升泵站较近的污水主干渠开口取水,敷设一条污水管道,管道应以3‰或5‰的

坡度,将市政干渠内的部分污水,以重力流引至污水提升泵站内,用污水提升泵

将污水送至机房内的污水专用换热器中,供污水源热泵系统提热或散热。具体的

引水细部结构如图2-9所示。

换热后的污水要排回污水干渠,如果排回取水干渠,则退水点与取水点应距离50米以上,并在取水点的下游;也可以就近排放至其他污水渠。

水细部图

图2-8 污水引退水流程图2-9 污水引水细部结构

2.5污水源热泵系统机房介绍

污水源热泵机房的主要设备有热泵、污水换热器、提供动能的水泵、水箱及连接管路和控制阀件等附属设备。机房可以利用建筑的地下层,也可以单独建设,

其占地面积只略大于一般的中央空调机房。污水源热泵系统可以实现冬季供热、

夏季制冷及生活热水等功能,“流道式污水热源泵系统“机房布置如图2-10所

示。

图2-10 “流道式污水源热泵系统”机房布置

3.项目设计方案

3.1系统设计依据

1、建设单位提供的相关参数;

2、GB50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》

3、GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》

4、陆耀庆主编《供暖通风设计手册》

5、室内外设计参数,具体数据如表3-1所示。

表3-1 室内外设计参数

序号项目参数

1 城市名济南

2 位置及海拔

北纬36°41' 东经116°59' 海拔(m) 51.6

3 大气压力冬季(hPa) 1020.2 夏季(hPa) 998.5

4 室外计算温度冬季

干球温度(℃) -10

相对湿度(%) 54 夏季

干球温度(℃) 34.8

相对湿度(%) 73

5 室内温度要求

冬季(℃) 18~20 相对湿度(%) ≥30 夏季(℃) 26~28 相对湿度(%) < 65

6 室外风速冬季平均(m/s) 3.2 夏季平均(m/s) 2.8

7 最大冻土深度(cm)44

8 供冷/采暖期天数(客户要求)153/120

3.2供热设备供热量的确定

1、各能源站负荷确定

根据当地气候条件、建筑类型及甲方要求,设计热负荷指标约为60 W/㎡,冷负荷指标约为80W/㎡。

系统总制冷量为7375.4 kW,同时可提供总热量为7758.4 kW,同时,生活热水可提供总热量1377.2kW。

2、生活热水负荷确定

生活热水方面,宾馆每天需要的热水量为30t/d,则流量为1.25m3/h。根据《GB50015-2003建筑给水排水设计规范》中规定,每日使用时间是24 h ,小时变化系数为5.61,自来水温度按照12℃计算,则将12℃自来水加热到55℃,计算过程为

Q

h =K

h

mq

r

C(t

r

-t

l

r

/T

Q

h

---设计小时耗热量,kJ/h

K

h

---小时变化系数,取5.61

m---用水计算单位(人数或床位数),取750人

q

r

---热水用水定额(L/人·d或L/床·d),取150L/人·d

C---水的比热,kJ /kg·℃

t

r

---热水温度,55℃

t

l

---冷水温度,12℃

ρr---热水密度,1kg/L

T---每日使用时间,24h

生活热水的设计小时耗热量为4734516 kJ /h,即1315.143kW;根据此热量选择高温型热泵机组。

3.3污水源热泵系统主要设备选型

本项目共分为三座能源站,分别负责会展中心能源站、商务会所能源站、宾馆及生活热水能源站。

会展中心能源站共选取2台型号为JTHP-ZJ-B-2-1140的高温型热泵机组,单台热泵机组制热量为1137.9kW,制冷量为1272.4kW。单台热泵机组匹配2台型号为JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0的污水换热器,共计匹配4台该型号换热器。会展中心能源站可提供总热量为2275.8kW,同时可提供总冷量2544.8kW。

商务会所能源站共计选取2台型号为JTHP-ZJ-B-2-850的高温型热泵机组,单台热泵机组制热量为846.4kW,制冷量为888.7kW。单台热泵机组匹配1台型号为JTHR-WLT-200-0.4/0.3-4/0的污水换热器,共计匹配2台该型号换热器。商务会所能源站可提供总热量为1692.8kW,同时可提供总冷量1777.4kW。

宾馆及生活热水能源站共计选取2台型号为JTHP-ZJ-B-2-1700的高温型热泵机组,单台热泵机组制热量为1703.4kW,制冷量为1718.1kW。单台热泵机组匹配2台型号为JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0的污水换热器,共计匹配4台该型号换热器。

宾馆及生活热水能源站中,宾馆可提供总热量为3406.8kW,同时可提供总冷量3436.2kW。

宾馆生活热水方面,共选取2台型号为JTHP-ZJ-B-2-700的高温型热泵机组,单台热泵制热量为688.6kW单台热泵机组匹配1台型号为

JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0的污水换热器,共计匹配2台该型号换热器。

本项目可提供总热量7375.4kW,总冷量7758.4kW,同时,生活热水可提供总热量1377.2kW。

主要选型计算过程如下。

1、系统设计温度:

根据相关数据计算,得到如表3-3-1、3-3-2、3-3-3、3-4所示的系统设计温度。

表3-3-1系统设计温度(会展中心)

项目工况制冷制热

系统供回水温度(℃)12 ~7 50 ~55

中介供回水温度(℃)26.1 ~32.6 9.6 ~ 6.1 污水供回水温度(℃)22 ~28.5 12 ~8.5

表3-3-2系统设计温度(商务会所)

项目工况制冷制热

系统供回水温度(℃)12 ~7 50 ~55 中介供回水温度(℃)26.2 ~34.2 9.3 ~ 4.8 污水供回水温度(℃)22 ~30 12 ~7.5

表3-3-3系统设计温度(宾馆)

项目工况制冷制热

系统供回水温度(℃)12 ~7 50 ~55 中介供回水温度(℃)27.6 ~35.6 8.5 ~ 4 污水供回水温度(℃)22 ~30 12 ~7.5

表3-4系统设计温度(生活热水)

项目工况制热

系统供回水温度(℃)50 ~55

中介水供回水温度(℃)9.2 ~ 5.2

污水供回水温度(℃)12 ~8

2、热泵的运行参数:

根据上述温度工况,得到如表3-5-1、3-5-2、3-5-3、3-6所示的热泵的运行参数。

表3-5-1 热泵运行参数(会展中心)

项目工况制冷制热热泵制冷量/制热量(kW)1272.41137.9输入功率(kW) 207.9295.7

污水换热量(kW) 1480.3842.2

表3-5-2 热泵运行参数(商务会所)

项目工况制冷制热热泵制冷量/制热量(kW)888.7846.4输入功率(kW) 149.9 221.2

污水换热量(kW) 1038.6 625.2

表3-5-3 热泵运行参数(宾馆)

项目工况制冷制热热泵制冷量/制热量(kW)1718.11703.4输入功率(kW) 299.2 441.1

污水换热量(kW) 2017.3 1262.3

表3-6热泵运行参数(生活热水)

项目工况制热

热泵制热量(kW)688.6

输入功率(kW) 185.2

污水换热量(kW) 503.4

3、单台热泵需要污水换热器的换热面积:

Q

换=K×F×△t

传热

即F=Q

/K/△t

传热

污水换热器的传热系数:K=1200(W/m2.℃)4、各分系统水量:

污水及中介水水量:Q

换=G×Cp×△t 即G=Q

/(Cp×△t)

系统水水量: Q

制=G×Cp×△T 即G=Q

/(Cp×△T)

式中△t ——污水进出口温差(污水温度降)、中介水进出口温差(中介水温升)℃,说明:污水及中介水的进出口温差数值相等。

△T ——系统水进出口温差℃

各类水泵水量按此计算值加10%安全余量选取,水泵扬程为各分系统的管路阻力、设备阻力之和。

5、热泵系统运行参数(单台热泵参数)

根据上述条件,可以得到如表3-7-1、3-7-2、3-7-3、3-8所示的单台热泵系统运行参数。

表3-7-1 单台热泵运行参数(会展中心)

项目工况制冷制热

污水源热泵机组

热泵型号JTHP-ZJ-B-2-1140

热泵数量(台) 1

热泵制冷量/制热量(kW)1272.4 1137.9

系统水

温度(℃)12 ~7 50 ~55 流量(m3/h)218.8 195.7

中介水

温度(℃)26.1 ~32.6 9.6 ~ 6.1 流量(m3/h)195.8 206.9

污水

温度(℃)22.0 ~28.5 12.0 ~8.5 流量(m3/h)195.8 206.9

输入功率(kW) 207.9 295.7

污水专用换热器

污水换热量(kW) 1480.3 842.2 换热面积300.9 292.4

换热器型号

JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0 换热器数量(台) 2.0 2.0

表3-7-2 单台热泵运行参数(商务会所)

项目工况制冷制热

污水源热泵机组

热泵型号JTHP-ZJ-B-2-850

热泵数量(台) 1

热泵制冷量/制热量(kW)888.7 846.4

系统水

温度(℃)12 ~7 50 ~55 流量(m3/h)152.8 145.6

中介水

温度(℃)26.2 ~34.2 9.3 ~ 4.8 流量(m3/h)111.6 119.5

污水

温度(℃)22.0 ~30.0 12.0 ~7.5 流量(m3/h)111.6 119.5

输入功率(kW) 149.9 221.2

污水专用换热器

污水换热量(kW) 1038.6 625.2 换热面积206.1 193.0 换热器型号

JTHR-WLT-200-0.4/0.3-4/0

换热器数量(台) 1.0 1.0

表3-7-3 单台热泵运行参数(宾馆)

项目工况制冷制热

污水源热泵机组

热泵型号JTHP-ZJ-B-2-1700 热泵数量(台) 1

热泵制冷量/制热量(kW)1718.1 1703.4

系统水

温度(℃)12 ~7 50 ~55 流量(m3/h)295.5 292.9

中介水

温度(℃)27.6 ~35.6 8.5 ~ 4.0 流量(m3/h)216.8 241.2

污水

温度(℃)22.0 ~30.0 12.0 ~7.5 流量(m3/h)216.8 241.2

输入功率(kW) 299.2 441.1

污水专用换热器

污水换热量(kW) 2017.3 1262.3 换热面积300.2 300.5 换热器型号

JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0

换热器数量(台) 2.0 2.0

表3-8 单台热回收热泵运行参数(生活热水)项目工况制热

污水源热泵机组

热泵型号JTHP-ZJ-B-2-700 热泵数量(台) 1

热泵制热量(kW)688.6

热回收共回收热水系统

温度(℃)50 ~55 流量(m3/h)118.4

中介水

温度(℃)9.2 ~ 5.2 流量(m3/h)108.2

系统水

温度(℃)12 ~8.0 流量(m3/h)108.2

输入功率(kW) 185.2

污水专用换热器

污水换热量(kW) 503.4 换热面积149.8

换热器型号JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0

换热器数量(台) 1.0

注:热泵系统以环境最恶劣的情况设计,表中所列热泵功率为全年最高值。6、热泵系统污水用量

山东鲁电节能服务股份有限公司污水源热泵节能改造项目总污水用量约为1351.5m3/h。

3.4主要设备清单

1、会展中心能源站主要设备清单及投资

山东鲁电节能服务股份有限公司污水源热泵

节能改造项目(会展中心)

序号设备名称规格型号单位数量备注

1 污水源热泵

JTHP-ZJ-B-2-1140

制热量1137.9kW 功率

295.7kW

制冷量1272.4kW 功率

207.9kw

台 2 采暖、制冷

2 污水换热器JTHR-WLT-150-0.3/0.2-4/0 台 4 哈工大金涛

3 系统水循环泵

KQL150/315-30/4

H=32m Q=200m3/h P=30kW

台 3 两用一备

4 中介水循环泵

KQL65/140-3/2

H=24m Q=220m3/h P=22kW

台 3 两用一备

5 污水循环泵

WQ2445-612-250

H=22m Q=440m3/h P=45kW

台 2 一用一备

6 系统水补水定压装置补水量6m3/h SQL800×1.6 套 1 ——

7 中介水补水定压装置补水量4.4m3/h SQL600×1.0 套 1 ——

8 软化水箱V=6m3套 1 ——

9 软化水装置FY-9A 套 1 ——

10 快速除污器KC-300 套 1 ——

11 电气部分项 1 ——

12 机房设备安装,管材、人工、保温等项 1 ——

投资合计(万元) 386.38 注:本概算有效期为30天。

2、商务会所能源站主要设备清单及投资

山东鲁电节能服务股份有限公司污水源热泵

节能改造项目(商务会所)

序号设备名称规格型号单位数量备注

1 污水源热泵

JTHP-ZJ-B-2-850

制热量846.4kW 功率221.2kW

制冷量888.7kW 功率149.9kW

台 2 ——

2 污水换热器JTHR-WLT-200-0.4/0.3-4/0 台 4 哈工大金涛

3 系统水循环泵

KQL125/160-22/2

H=32m Q=160m3/h P=22kW

台 3 两用一备

4 中介水循环泵

KQL125/125-15/2

H=22m Q=130m3/h P=15kW

台 3 两用一备

5 污水循环泵

WQ2368-604

H=22m Q=260m3/h P=30kW

台 2 一用一备

6 系统水补水定压装置补水量4.8m3/h SQL800×1.6 套 1 ——

7 中介水补水定压装置补水量2.6m3/h SQL600×1.0 套 1 ——

8 软化水箱V=5m3套 1 ——

9 软化水装置FY-5A 套 1 ——

10 快速除污器KC-250 套 1 ——

11 电气部分项 1 ——

12 机房设备安装,管材、人工、保温等项 1 ——

投资合计(万元) 349.46 注: 本概算有效期为30天。

3、宾馆及生活热水能源站主要设备清单及投资

山东鲁电节能服务股份有限公司污水源热泵

节能改造项目(宾馆)

序号设备名称规格型号单位数量备注

1 污水源热泵

JTHP-ZJ-B-2-1700

制热量1703.4kW 功率

441.1kW

台 2 采暖、制冷

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